Az AVR ATmega128 mikrokontroller

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AVR ATmega128 mikrokontroller"

Átírás

1 Az AVR ATmega128 mikrokontroller Rövid leírás Ez a leírás a Mérés labor II. tárgy első mikrokontrolleres témájú mérési gyakorlatához készült. Csak annyit tartalmaz általánosan az IC-ről, ami szerintünk első olvasatban még befogadható. A rövid leírás kitér még az általános digitális I/O portok felépítésére, amihez a laborgyakorlat első kis programjának megírásához van szükség. Tartalom 1. Az ATmega128(L) processzor főbb jellemzői 2. Regiszterek 3. Az integrált programmemória és adatmemória 4. Az általános digitális I/O portok felépítése 5. Az I/O portok alternatív funkciói Irodalom Függelékek 1. Az ATmega128(L) processzor főbb jellemzői Általános jellemzők Az ATmega128 egy kis fogyasztású, statikus CMOS áramkörtechnikán alapuló mikrokontroller. A belső CPU mag RISC jellegű, az aritmetikai utasításokat (általában) 1 órajel-ciklus alatt hajtja végre. A maximális órajel-frekvencia 16 MHz, így elvileg 16 MIPS végrehajtási sebesség is elérhető. Két változatban gyártják a processzort: ATmega128: 4,5-5,5 V tápfeszültség, 0-16 MHz órajel-frekvencia ATmega128L: 2,7-5,5 V tápfeszültség, 0-8 MHz órajel-frekvencia A mikrokontrollert 64 kivezetéses TQFP (Thin (1.0 mm) Plastic Quad Flat Packag) vagy MLF (Micro Lead Frame Package) tokba szerelik, Tömbvázlat Az AVR ATmega mikrokontrollerek egyszerűsített tömbvázlata az 1 ábrán látható. A mikrokontroller két fő részből áll: AVR CPU és memória mag (AVR CPU core) Integrált I/O egységek A különböző AVR ATmega mikrokontroller típusok magja hasonló felépítésű, a magon belül alapvetően csak a program- és adatmemória méretében vannak különbségek. 1/8

2 8-bit Data Bus 32 x 8 bit General Purpose Registers ALU Addr. & Control Data RAM SPI Unit I/O Module 1 I/O Module 2 Flash Program Memory Instruction Register & Decoder IT Unit Program Counter AVR CPU Core Watchdog Unit I/O Module n 1. ábra AVR ATmega mikrokontrollerek tömbvázlata A CPU mag A mikrokontroller tömbvázlatát (1. ábra) megtekintve megállapíthatjuk, hogy a programkódnak és az adatoknak külön memóriája van, nem egy közös tárban találhatók. Az adatátviteli csatorna is más a programkód számára, mint az adatok számára. Ebből nyilvánvaló, hogy egy non- Neumann architektúráról van szó. A CPU ún. Harvard-architektúrával rendelkezik, hasonlóan az egy chipbe integrált mikrokontrollerek többségéhez. A CPU aritmetikai része RISC jellegű, a gyártó egy "Advanced RISC Architecture"-ről beszél. Az utasításkészlet 133 utasítást tartalmaz, ezek többsége 1 órajelciklus alatt hajtódik végre. A CPU mag 32 általános célú regisztert tartalmaz, melyek közvetlenül kapcsolódnak az ALU egységhez. Az aritmetikai műveletek operandusainak a regiszterekben kell lenniük illetve az egyikük egy konstans is lehet. Az adatmemóriában lévő változón nem tudunk közvetlenül műveletet végrehajtani, azt előbb be kell tölteni valamelyik regiszterbe. Ezt szokás "Load/Store architektúrának" is nevezni, ami azt jelenti hogy az adatmemóriához csak Load vagy Store jellegű utasítással fordulhatunk. Ez szintén jellemző a RISC processzorokra. Az ALU egy szorzó áramkört is tartalmaz. 2/8

3 Integrált program- és adatmemória 128 KByte In-System Reprogrammable Flash a programkód számára. (In-System Programmable: a rendszerbe beépített (beforrasztott) IC programozható és törölhető is az IC-ben található égetőprogram segítségével.) 4K Bytes EEPROM, az adott alkalmazás paramétereinek tárolására. 4K Bytes Internal SRAM mint adatmemória. SPI Interface for In-System Programming. Általános digitális I/O portok Az ATmega128 is rendelkezik a mikrokontroller esetében általános digitális I/O portokkal. Rendelkezésre áll: 6 db 8-bites kétirányú digitális I/O port és 1 db 5-bites kétirányú digitális I/O port. Gyakorlatilag minden, be/kimeneti célú lábra csatlakozik valamelyik digitális I/O port egyik lába. A digitális I/O port kivezetések többsége más funkcionális I/O modulhoz, integrált perifériához is csatlakozik. Ha ezt a másik perifériát használjuk, akkor az adott lábakat nem használhatjuk általános digitális I/O-ként. Az általános digitális I/O portok felépítésével később külön foglalkozunk. JTAG (IEEE std Compliant) Interface Perem-letapogatásos (Boundary Scan) tesztelési lehetőség a IEEE std szabványnak (JTAG) megfelelően Integrált fejlesztést (Debug) támogató HW egységek, melyek a JTAG interfészen keresztül kezelhetők. A Flash program-memória és az EEPROM is programozható a JTAG interfészen keresztül Integrált perifériák 2. db 8-bites Timer/Counter külön előosztó (Prescaler) egységgel és Compare üzemmóddal 2 db 16-bites Timer/Counter külön előosztó (Prescaler) egységgel és Compare valamint Capture üzemmóddal Real Time Counter külön saját oszcillátorral 2 db 8-bites PWM (pulzus-szélesség modulációs) csatorna 6 db PWM csatorna with 2 től 16 bitig programozható felbontással Output Compare Modulator Egy 8-csatornás, 10-bit felbontású A/D átalakító (ADC), melynek bemeneti egysége az alábbi módok valamelyikébe konfigurálható - 8 Single-ended Channels - 7 Differential Channels - 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x Byte-orientált kétvezetékes soros interfész (Two-wire Serial Interface) Dual Programmable Serial USARTs Master/Slave SPI soros interfész Programozható Watchdog Timer integrált óragenerátorral Analog komparátor Egyéb speciális funkciók (Special Microcontroller Features) Különböző kiegészítő egységeket és funkciókat is beintegráltak az IC-be, amelyek közül néhányat megemlítünk: 3/8

4 Bekapcsolási Reset áramkör (Power-on Reset) Programozható Brown-out (tápfeszültség-csökkenés) detektor (Brown-out Detection) Belső kalibrált RC Oscillator Belső és külső interrupt lehetőségek Különféle alvó-módok: Idle, Power-save, Power-down, Standby, Extended Standby 2. Regiszterek Általános célú regisztertömb (General Purpose Register File) A CPU mag 32 darab 8-bites általános célú regisztert tartalmaz, melyek közvetlenül kapcsolódnak az ALU egységhez. Általánosan ezen regiszterek tartalmazzák az aritmetikai utasítások operandusait, és az eredmény is valamelyik regiszterbe kerül. A regiszterek általában egyenrangúak, de néhány utasításnál egyes regisztereknek kivételes szerepük van. A legfontosabbak a következők: Az LDI (Load Immediate) utasítás csak a felső 16 regiszterre (R16 -R31) van értelmezve. Az R26-27, R28-29 és az R30-31 regiszter-párok 16 bites mutatóként szerepelnek egyes Load/Store utasításokban, mint pl. Load indirect From Data Space to Register using Index X, Y or Z Load Byte pointed by Z into Register Store indirect From Register to Data Space using Index X, Y or Z Stack-mutató (Stack Pointer) A 16 bites SP (Stack Pointer) regiszter mindig a stack logikai tetejére mutat. A stack fizikai növekedési iránya a magasabb memória címek felől az alacsonyabb címek felé tart. (A PUSH utasítás az SP regiszter tartalmát csökkenti, a POP növeli.) Ezért a stack kezdetét a RAM legmagasabb címére szokás helyezni. Állapotregiszter (Status Register) A 8 bites állapotregiszter elsődlegesen az aritmetikai műveletek eredményére utal. Például a Z (Zero) bit megmutatja, hogy az eredmény értéke nulla-e. Az, hogy az egyes utasítások mely biteket állítják, az utasítás-táblázatban van feltüntetve. A regiszter ezen kívül tartalmazza az interruptot általánosan engedélyező/tiltó bitet, az I-bitet. Fontos megjegyezni, hogy a státuszregiszter tartalma interrupt rutinba ugráskor nem mentődik automatikusan, ezt a programozónak kell biztosítani. (A PC-k Intel IA-32 architektúrájú (és ezzel kompatibilis) processzorjai esetében a mentés és visszaállítás automatikus.) 4/8

5 Az egyes bitek jelentése: Bit 7 I: Global Interrupt Enable Bit 6 T: Bit Copy Storage Bit 5 H: Half Carry Flag Bit 4 S: Sign Bit, S = N exor V Bit 3 V: Two s Complement Overflow Flag Bit 2 N: Negative Flag Bit 1 Z: Zero Flag Bit 0 C: Carry Flag 3. Az integrált programmemória és adatmemória Az AVR architektúrának két fő memória-tartománya van: programmemória tartomány (Flash Program Memory) adatmemória tartomány (Data Memory) A két fő memória-tartomány felépítése a 2. ábrán látható. A programmemóriában kijelölhető egy Boot-szekció, amelyben betöltő, futtató programot (operációs rendszerecskét) lehet elhelyezni. Ez a rész védelemmel is ellátható. A laborban ilyen szekciót nem definiálunk. Flash Program Memory $0000 $FFFF Application Section Boot Section $0000 $0020 $0060 $0100 $10FF $1100 $FFFF Data Memory 32 Registers 64 Standard I/O Registers 160 Extended I/O Registers Internal SRAM (4096 x 8 bit) Optional External SRAM 2. ábra Az ATmega128 két fő memória-tartománya Az adatmemória tartomány érdekessége, hogy ebben az általános regisztertömb és az I/O tartomány regiszterei is megtalálhatók. A regiszterek így is elérhetők. Ezen kívül az ATmega128 mikrokontrollerben található még egy 4 kb kapacitású EEPROM, az adott alkalmazás paramétereinek, adatainak "nem-felejtő" tárolására. 5/8

6 4. Az általános digitális I/O portok felépítése Mérés labor II. ATmega A digitális I/O portok a mikrokontrollereknél szokásos felépítésűek. Az I/O portok kétirányúak, tehát kimenetként vagy bemenetként is működhetnek. Az irány bitenként programozható, minden porthoz tartozik egy irányt meghatározó regiszter. Az ATmega128 portjainak felépítését (a [2] dokumentum Figure 30 alapján) a 3. ábra mutatja, működését pedig a 4. ábrán látható táblázat (Table 25 in [2]). 3. ábra Az általános digitális I/O portok felépítése A port működése a következőképp foglalható össze. A porthoz tartozik egy adatregiszter melynek jelölése PORTx, egy DDRx jelölésű irányregiszter, és egy csak olvasható PINx regiszter, ahol x a port betűjele (A - G). A regiszter n-edik bitje PORTxn, DDxn illetve PINxn. Ha az irányregiszter DDxn bitje 1 értékű, akkor az adatregiszter PORTxn bitje hajtja meg a megfelelő kivezetést (PIN) egy tri-state pufferen keresztül. Ha a kivezetést bemenetként kívánjuk használni, akkor kimeneti puffer harmadik (HiZ, nagyimpedanciás) állapotba kell kapcsolni a DDxn bit 0-ba írásával. 6/8

7 4. ábra A digitális I/O portok vezérlése A kivezetés állapotát, az ott észlelhető logikai szintet a PINx regiszterből olvashatjuk vissza. A kivezetés állapota egy szinkronizáló áramkörön keresztül kerül beolvasásra, hogy elkerüljék a metastabil állapot esetleges fellépését. Minden kivezetéshez egy felhúzó (pull-up) ellenállás is kapcsolódik. A felhúzó ellenállás lekapcsolható az SFIOR regiszter PUD jelü bitjének állításával, illetve befelé irány esetén a megfelelő PORTxn bit törlésével. Fontos megjegyezni, hogy az ATmega128 kontrollerben az F és G port címzése már nem fért be az I/O regiszterek tartományába, hanem memóriába ágyazott (memory mapped) lett, a PINF regiszter kivételével. Ennek megfelelően nem in vagy out utasításokkal, hanem load és store típusú utasításokkal férhetünk hozzá. 5. Az I/O portok alternatív funkciói A mikrokontroller nagyszámú integrált perifériát tartalmaz, melyeknek természetesen vannak bemeneteik és kimeneteik. Ha ezek mindegyikéhez egy dedikált kivezetést rendelnének, akkor olyan nagy lábszám adódna, aminek használata az alkalmazást jelentősen nehezítené és nagy költségekkel járna. Ezért az integrált perifériák be/kimeneteit ugyanazon lábakhoz vezetik, mint az általános digitális I/O portokét. A perifériák be/kimeneti jeleit nevezik az I/O portok alternatív funkciójának. Az áramkörök úgy vannak kialakítva, hogy ha engedélyezzük az integrált periféria működését, akkor annak kimenő jelei automatikusan meghatározzák a kivezetés állapotát, felülírják (override) a digitális I/O port által meghatározott értéket. Irodalom [1] -: Atmel ATmega128(L) 8-bit AVR Microcontroller; Summary (27 pages, updated 05/04) [2] -: Atmel ATmega128(L) 8-bit AVR Microcontroller; Complete (389 pages, updated 05/04) [3] Zier, David: AVRStudio4 and Atmega128; A Beginner's Guide starterguide.pdf (Oregon State University), 7/8

8 Függelékek F1. Az AVR ATmega128 mikrokontroller részletesebb tömbvázlata Az alábbi tömbvázlat az [1] irodalomból van átvéve. 8/8

Járműfedélzeti rendszerek I. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás ATmega128 CPU Single-level pipelining Egyciklusú ALU működés Reg. reg., reg. konst. közötti műveletek 32 x 8 bit általános célú regiszter Egyciklusú

Részletesebben

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Misák Sándor ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Nanoelektronikai és Nanotechnológiai Részleg DE TTK v.0.1 (2007.02.13.) 1. előadás 1. Általános ismeretek. 2. Sajátos tulajdonságok. 3. A processzor jellemzői.

Részletesebben

Nagy Gergely április 4.

Nagy Gergely április 4. Mikrovezérlők Nagy Gergely BME EET 2012. április 4. ebook ready 1 Bevezetés Áttekintés Az elektronikai tervezés eszközei Mikroprocesszorok 2 A mikrovezérlők 3 Főbb gyártók Áttekintés A mikrovezérlők az

Részletesebben

A Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőcsalád

A Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőcsalád 1.4.1. A Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőcsalád A Texas Instruments MSP430-as mikrovezérlői 16 bites RISC alapú, kevert jelű (mixed signal) processzorok, melyeket ultra kis fogyasztásra tervezték.

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás Rendszer órajel Órajel osztás XTAL Divide Control (XDIV) Register 2 129 oszthat Órajel források CKSEL fuse bit Külső kristály/kerámia rezonátor Külső

Részletesebben

Arduino bevezető Szenzorhálózatok és alkalmazásaik

Arduino bevezető Szenzorhálózatok és alkalmazásaik Arduino bevezető Szenzorhálózatok és alkalmazásaik VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció Mi az Arduino? Nyílt hardver és szoftver platform 8 bites Atmel mikrokontroller köré építve Ökoszisztéma:

Részletesebben

Mikroprocesszor CPU. C Central Központi. P Processing Számító. U Unit Egység

Mikroprocesszor CPU. C Central Központi. P Processing Számító. U Unit Egység Mikroprocesszor CPU C Central Központi P Processing Számító U Unit Egység A mikroprocesszor általános belső felépítése 1-1 BUSZ Utasítás dekóder 1-1 BUSZ Az utasítás regiszterben levő utasítás értelmezését

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek I. 5. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 5. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 5. előadás Dr. Bécsi Tamás Megszakítások (Interrupts: IT) Megszakítás fogalma Egy aszinkron jelzés (pl. gomblenyomás) a processzor felé (Interrupt Request: IRQ), hogy valamely

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók I.

Érzékelők és beavatkozók I. Érzékelők és beavatkozók I. Mikrovezérlők, mikroszámítógépek (hardver) c. egyetemi tanár - 1 - Mikrovezérlők (Microcontrollers) Teljes számítógép architektúra megvalósítása egy áramköri lapkán Egyszerű

Részletesebben

ARM Cortex magú mikrovezérlők

ARM Cortex magú mikrovezérlők ARM Cortex magú mikrovezérlők Tárgykövetelmények, tematika Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2018 Házi feladat: kötelező

Részletesebben

A Számítógépek felépítése, mőködési módjai

A Számítógépek felépítése, mőködési módjai Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek felépítése, mőködési módjai Mikroprocesszoros Rendszerek Felépítése Buszrendszer CPU OPERATÍV TÁR µ processzor

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Labor gyakorlat Mikrovezérlők

Labor gyakorlat Mikrovezérlők Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS 2015. 09. 06. Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés:

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

Egyszerű RISC CPU tervezése

Egyszerű RISC CPU tervezése IC és MEMS tervezés laboratórium BMEVIEEM314 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyszerű RISC CPU tervezése Nagy Gergely Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2013. február 14. Nagy Gergely

Részletesebben

A Számítógépek hardver elemei

A Számítógépek hardver elemei Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek hardver elemei Korszerő perifériák és rendszercsatolásuk A µ processzoros rendszer regiszter modellje A µp gépi

Részletesebben

ARM Cortex magú mikrovezérlők

ARM Cortex magú mikrovezérlők ARM Cortex magú mikrovezérlők Tárgykövetelmények, tematika Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2016 Lehetőségek: o Hardware

Részletesebben

A Számítógépek hardver elemei

A Számítógépek hardver elemei Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek hardver elemei Korszerű perifériák és rendszercsatolásuk A µ processzoros rendszer regiszter modellje A µp gépi

Részletesebben

Labor gyakorlat Mikrovezérlők

Labor gyakorlat Mikrovezérlők Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés: a 2. alkalom

Részletesebben

A mikroprocesszor egy RISC felépítésű (LOAD/STORE), Neumann architektúrájú 32 bites soft processzor, amelyet FPGA val valósítunk meg.

A mikroprocesszor egy RISC felépítésű (LOAD/STORE), Neumann architektúrájú 32 bites soft processzor, amelyet FPGA val valósítunk meg. Mikroprocesszor A mikroprocesszor egy RISC felépítésű (LOAD/STORE), Neumann architektúrájú 32 bites soft processzor, amelyet FPGA val valósítunk meg. A mikroprocesszor részei A mikroprocesszor a szokásos

Részletesebben

1. Az utasítás beolvasása a processzorba

1. Az utasítás beolvasása a processzorba A MIKROPROCESSZOR A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz, amely a digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el. Dekódolja az uatasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez

Részletesebben

Bevezetés az informatikába

Bevezetés az informatikába Bevezetés az informatikába 3. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek I. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek I. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek I. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás Alapfogalmak (MCU) I. Gépi szóhossz A processzor által egyszerre kezelhető adatmennyiség, azaz egy működési lépés során hány bit információ kerül

Részletesebben

Labor 2 Mikrovezérlők

Labor 2 Mikrovezérlők Labor 2 Mikrovezérlők ATMEL AVR - ARDUINO BUDAI TAMÁS 2015. 09. 06. Tartalom Mikrovezérlők Mikrovezérlők felépítése, működése Mikrovezérlő típusok, gyártók Mikrovezérlők perifériái Mikrovezérlők programozása

Részletesebben

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése 1. Adja meg a belső RAM felépítését! 2. Miben különbözik a belső RAM alsó és felső felének elérhetősége? 3. Hogyan érhetők el az SFR regiszterek?

Részletesebben

A mikroprocesszor felépítése és működése

A mikroprocesszor felépítése és működése A mikroprocesszor felépítése és működése + az egyes részegységek feladata! Információtartalom vázlata A mikroprocesszor feladatai A mikroprocesszor részegységei A mikroprocesszor működése A mikroprocesszor

Részletesebben

Szenzorhálózatok. Mica mote-ok hardware felépítése szeptember 09.

Szenzorhálózatok. Mica mote-ok hardware felépítése szeptember 09. Szenzorhálózatok Mica mote-ok hardware felépítése 2011. szeptember 09. Tartalom Áttekintés a szenzorok palettáján Adott típus megismerése: Mica2/Micaz Alapkártya Szenzorkártya Interfészkártya Cél: Funkcionalitások

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT

Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01 9. hét

Digitális technika VIMIAA01 9. hét BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges

Részletesebben

Nagyteljesítményű mikrovezérlők

Nagyteljesítményű mikrovezérlők Nagyteljesítményű mikrovezérlők Tárgykövetelmények, tematika Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2015 Lehetőségek: o

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek MSP430 programozás Energia környezetben Kitekintés, további lehetőségek 1 Még nem merítettünk ki minden lehetőséget Kapacitív érzékelés (nyomógombok vagy csúszka) Az Energia egyelőre nem támogatja, csak

Részletesebben

Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat

Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat 1 2 3 Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat XT: 83. CPU ugyanaz, nagyobb RAM, elsőként jelent

Részletesebben

Előadó: Nagy István (A65)

Előadó: Nagy István (A65) Programozható logikai áramkörök FPGA eszközök Előadó: Nagy István (A65) Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

A MiniRISC processzor

A MiniRISC processzor BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A MiniRISC processzor Fehér Béla, Raikovich Tamás, Fejér Attila BME MIT

Részletesebben

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem)

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) 65-67 A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) Két fő része: a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi, az

Részletesebben

Labor gyakorlat Mikrovezérlők

Labor gyakorlat Mikrovezérlők Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS Tartalom Mikrovezérlők Mikrovezérlők felépítése, működése Mikrovezérlő típusok, gyártók Mikrovezérlők perifériái Mikrovezérlők programozása

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

A mikroszámítógép felépítése.

A mikroszámítógép felépítése. 1. Processzoros rendszerek fő elemei mikroszámítógépek alapja a mikroprocesszor. Elemei a mikroprocesszor, memória, és input/output eszközök. komponenseket valamilyen buszrendszer köti össze, amelyen az

Részletesebben

Jelfeldolgozás a közlekedésben

Jelfeldolgozás a közlekedésben Jelfeldolgozás a közlekedésben 2015/2016 II. félév 8051 és C8051F020 mikrovezérlők Fontos tudnivalók Elérhetőség: ST. 108 E-mail: lovetei.istvan@mail.bme.hu Fontos tudnivalók: kjit.bme.hu Aláírás feltétele:

Részletesebben

A számítógép alapfelépítése

A számítógép alapfelépítése Informatika alapjai-6 számítógép felépítése 1/8 számítógép alapfelépítése Nevezzük számítógépnek a következő kétféle elrendezést: : Harvard struktúra : Neumann struktúra kétféle elrendezés alapvetően egyformán

Részletesebben

Scherer Balázs: Mikrovezérlık fejlıdési trendjei

Scherer Balázs: Mikrovezérlık fejlıdési trendjei Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Scherer Balázs: Mikrovezérlık fejlıdési trendjei 2009. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika

Részletesebben

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA 3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA Az FPGA tervezésben való jártasság megszerzésének célszerű módja, hogy gyári fejlesztőlapot alkalmazzunk. Ezek kiválóan alkalmasak tanulásra, de egyes ipari tervezésekhez

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Az MSP430 mikrovezérlők digitális I/O programozása

Az MSP430 mikrovezérlők digitális I/O programozása 10.2.1. Az MSP430 mikrovezérlők digitális I/O programozása Az MSP430 mikrovezérlők esetében minden kimeneti / bemeneti (I/O) vonal önállóan konfigurálható, az P1. és P2. csoportnak van megszakítás létrehozó

Részletesebben

VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK

VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK 1 Az adatok feldolgozását végezhetjük olyan általános rendeltetésű digitális eszközökkel, amelyeket megfelelő szoftverrel (programmal) vezérelünk. A mai digitális

Részletesebben

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2018/2019 I. félév. Külső megszakítások

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2018/2019 I. félév. Külső megszakítások Mechatronika és mikroszámítógépek 2018/2019 I. félév Külső megszakítások Megszakítás, Interrupt A megszakítás egy olyan esemény, vagy feltétel teljesülése, amely felfüggeszti a program futását, a vezérlést

Részletesebben

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt

Részletesebben

Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. október 17. Laboratóriumi berendezések

Részletesebben

Számítógép mikroprocesszor - mikrokontroller

Számítógép mikroprocesszor - mikrokontroller Informatika alapjai-8 Számítógép alkalmazása beágyazott rendszerben 1/6 Számítógép mikroprocesszor - mikrokontroller Számítógépek alkalmazási területei - Számítógépként : a felhasználó látja, hogy számítógéppel

Részletesebben

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Automatizálási Tanszék Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Budai Tamás budai.tamas@sze.hu http://maxwell.sze.hu/~budait Tartalom Mikrovezérlőkről röviden Programozási alapismeretek ismétlés

Részletesebben

Bevezetés a számítástechnikába

Bevezetés a számítástechnikába Bevezetés a számítástechnikába Megszakítások Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. november 9. Bevezetés Megszakítások

Részletesebben

Nagyteljesítményű mikrovezérlők Energiatakarékos üzemmódok

Nagyteljesítményű mikrovezérlők Energiatakarékos üzemmódok Nagyteljesítményű mikrovezérlők Energiatakarékos üzemmódok Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2015 Fogyasztás és energiatakarékos

Részletesebben

Serial 2: 1200/2400 bps sebességû rádiós modem vagy

Serial 2: 1200/2400 bps sebességû rádiós modem vagy - ATMEL ATmega Processzor - kb Flash memória a program részére - kb belsõ és Kb külsõ EEPROM - kb belsõ és kb külsõ RAM - db többfunkciós soros interfész (kiépitéstõl függõen) Serial : RS- vagy RS-5 (fél-

Részletesebben

7. Fejezet A processzor és a memória

7. Fejezet A processzor és a memória 7. Fejezet A processzor és a memória The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley

Részletesebben

Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 2.

Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 2. Budapest Universit y of Technology and Economics Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 2. Csurgai-Horváth László, BME-HVT 2015. A fedélzeti számítógép - méretek Pikoműholdak... nagy műholdak

Részletesebben

Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete

Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Egy gépi kódú utasítás általános formája: MK Címrész MK = műveleti kód Mit? Mivel? Az utasítás-feldolgozás általános folyamatábrája: Megszakítás?

Részletesebben

Szenzorhálózatok I. Beágyazott információs rendszerek. Bevezetés. HW architektúrák. Alkalmazások március 30. Simon Gyula

Szenzorhálózatok I. Beágyazott információs rendszerek. Bevezetés. HW architektúrák. Alkalmazások március 30. Simon Gyula Beágyazott információs rendszerek Szenzorhálózatok I. Bevezetés. HW architektúrák. Alkalmazások 2005. március 30. Simon Gyula 2004 Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Tartalom A szenzorhálózatok

Részletesebben

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

Az AVR programozás alapjai. Előadja: Both Tamás

Az AVR programozás alapjai. Előadja: Both Tamás Az AVR programozás alapjai Előadja: Both Tamás Fordító C nyelven programozunk Ehhez az AVR-GCC fordító áll rendelkezésre Ennek használatához a WinAVR-t kell telepíteni Teljes értékű C fordító, minden megengedett,

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

Memóriák - tárak. Memória. Kapacitás Ár. Sebesség. Háttértár. (felejtő) (nem felejtő)

Memóriák - tárak. Memória. Kapacitás Ár. Sebesség. Háttértár. (felejtő) (nem felejtő) Memóriák (felejtő) Memória Kapacitás Ár Sebesség Memóriák - tárak Háttértár (nem felejtő) Memória Vezérlő egység Központi memória Aritmetikai Logikai Egység (ALU) Regiszterek Programok Adatok Ez nélkül

Részletesebben

Scherer Balázs: Mikrovezérlők fejlődési trendjei

Scherer Balázs: Mikrovezérlők fejlődési trendjei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Scherer Balázs: Mikrovezérlők fejlődési trendjei 2009. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika

Részletesebben

Architektúra, megszakítási rendszerek

Architektúra, megszakítási rendszerek Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép

Részletesebben

ARM processzorok felépítése

ARM processzorok felépítése ARM processzorok felépítése Az ARM processzorok több családra bontható közösséget alkotnak. Az Cortex-A sorozatú processzorok, ill. az azokból felépülő mikrokontrollerek a high-end kategóriájú, nagy teljesítményű

Részletesebben

The modular mitmót system. Az AVR mikrovezérlő kártya

The modular mitmót system. Az AVR mikrovezérlő kártya The modular mitmót system Az AVR mikrovezérlő kártya Kártyakód: MCU-AVR-S-01c Felhasználói dokumentáció Dokumentációkód: -D02c Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs

Részletesebben

ARM Cortex magú mikrovezérlők

ARM Cortex magú mikrovezérlők ARM Cortex magú mikrovezérlők 3. Cortex-M0, M4, M7 Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2018 32 bites trendek 2003-2017

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 7. Elıadás. Programozható logikai vezérlık

Irányítástechnika 1. 7. Elıadás. Programozható logikai vezérlık Irányítástechnika 1 7. Elıadás Programozható logikai vezérlık Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési

Részletesebben

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya

The modular mitmót system. 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya The modular mitmót system 433, 868MHz-es ISM sávú rádiós kártya Kártyakód: COM-R04-S-01b Felhasználói dokumentáció Dokumentációkód: -D01a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1

SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1 INFORMATIKAI RENDSZEREK ALAPJAI (INFORMATIKA I.) 1 NEUMANN ARCHITEKTÚRÁJÚ GÉPEK MŰKÖDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1 Ebben a feladatban a következőket fogjuk áttekinteni: Neumann rendszerű számítógép

Részletesebben

Dr. Oniga István. DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák

Dr. Oniga István. DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák Memóriák Programot, és adatokat tárolnak D flip-flop egyetlen bit, a regiszter egy bináris szám tárolására alkalmasak Memóriák több számok tárolására alkalmasak

Részletesebben

Programmable Chip. System on a Chip. Lazányi János. Tartalom. A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban?

Programmable Chip. System on a Chip. Lazányi János. Tartalom. A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban? System on a Chip Programmable Chip Lazányi János 2010 Tartalom A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban? Page 2 1 A hagyományos technológia Elmosódó határvonalak ASIC

Részletesebben

Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 3.

Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 3. Budapest Universit y of Technology and Economics Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 3. Csurgai-Horváth László, BME-HVT 2016. Fedélzeti adatgyűjtő az ESEO LMP kísérletéhez European Student

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes.

6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes. 6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes. Neumann elv: Külön vezérlő és végrehajtó egység van Kettes

Részletesebben

DDS alapú szinusz jelgenerátor fejlesztése

DDS alapú szinusz jelgenerátor fejlesztése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK Informatikus-fizikus DIPLOMAMUNKA DDS alapú szinusz jelgenerátor fejlesztése Készítette: Mellár János Zsolt Témavezető: Dr. Gingl

Részletesebben

A számítógép alapfelépítése

A számítógép alapfelépítése Informatika alapjai-6 A számítógép felépítése 1/14 A számítógép alapfelépítése Nevezzük számítógépnek a következő kétféle elrendezést: A: Harvard struktúra B: Neumann struktúra A kétféle elrendezés alapvetően

Részletesebben

A Memory Interface Generator (MIG) beállítása a Logsys Kintex-7 FPGA kártyához

A Memory Interface Generator (MIG) beállítása a Logsys Kintex-7 FPGA kártyához A Memory Interface Generator (MIG) beállítása a Logsys Kintex-7 FPGA kártyához Ellenőrizzük a projektből importált adatokat. Ha rendben vannak, akkor kattintsunk a Next gombra. Válasszuk a Create Design

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Elektronikai tervezés és gyártás szakirány Indítómotor mikrokontrolleres vezérlése

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

Dr. Schuster György szeptember 27.

Dr. Schuster György szeptember 27. Real-time operációs rendszerek RTOS 2012. szeptember 27. Általános ismérvek: ARM Cortex M3 mag 80 MHz órajel frekvencia (50 MHz flash-ből) 256 kbájt flash 96 kbájt RAM ARM Cortex Sys Tick Timer belső ROM

Részletesebben

Mikrovezérlők Alkalmazástechnikája

Mikrovezérlők Alkalmazástechnikája Gingl Zoltán, 2013, Szeged Mikrovezérlők Alkalmazástechnikája 2015.06.28. 22:20 Működést támogató perifériák és használatuk 1 A processzornak ütemjel (órajel) szükséges Számos periféria órajelét is adja

Részletesebben

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Bevezetés A laborgyakorlatok alapvető célja a tárgy későbbi laborgyakorlataihoz szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő

Részletesebben

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Újrakonfigurálható logikai eszközök

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Újrakonfigurálható logikai eszközök Hobbi Elektronika A digitális elektronika alapjai: Újrakonfigurálható logikai eszközök 1 Programozható logikai eszközök Programozható logikai áramkörök (Programmable Logic Devices) a kombinációs logikai

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. július 18. A mérőberendezés felhasználási

Részletesebben

Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 2.

Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 2. Budapest Universit y of 1/27 Technology and Economics Digitális áramkörök és rendszerek alkalmazása az űrben 2. Csurgai-Horváth László, BME-HVT 2018 A fedélzeti számítógép - méretek Pikoműholdak... nagy

Részletesebben

A számítógép egységei

A számítógép egységei A számítógép egységei A számítógépes rendszer két alapvető részből áll: Hardver (a fizikai eszközök összessége) Szoftver (a fizikai eszközöket működtető programok összessége) 1.) Hardver a) Alaplap: Kommunikációt

Részletesebben

Számítógép architektúrák. Tartalom. A memória. A memória

Számítógép architektúrák. Tartalom. A memória. A memória Számítógép architektúrák A memória Tartalom Félvezető tárolók DRAM, SRAM ROM, PROM Tokozások, memóriamodulok Lokalitás elve Gyorsítótárak (cache) A memória Vadász, 2007. Ea7 2 A memória Tár: programok

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver

Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver Scherer Balázs, Tóth Csaba: Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver Előadásvázlat Kézirat Csak belső használatra! 2012.02.19. SchB, TCs BME MIT 2012. Csak belső használatra! Autóipari beágyazott rendszerek

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

5-6. ea Created by mrjrm & Pogácsa, frissítette: Félix

5-6. ea Created by mrjrm & Pogácsa, frissítette: Félix 2. Adattípusonként különböző regisztertér Célja: az adatfeldolgozás gyorsítása - különös tekintettel a lebegőpontos adatábrázolásra. Szorzás esetén karakterisztika összeadódik, mantissza összeszorzódik.

Részletesebben

DSP architektúrák dspic30f család

DSP architektúrák dspic30f család DSP architektúrák dspic30f család A Microchip 2004 nyarán piacra dobta a dspic30f családot, egy 16 bites fixpontos DSC. Mivel a mikróvezérlők tantárgy keretén belül a PIC családdal már megismerkedtetek,

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

Mikrovezérlők Alkalmazástechnikája

Mikrovezérlők Alkalmazástechnikája Gingl Zoltán, 2018, Szeged Mikrovezérlők Alkalmazástechnikája 18 szept. 1 18 szept. 2 A processzornak ütemjel (órajel) szükséges Számos periféria órajelét is adja Rendkívül sokféle opció DC-100MHz, pl.

Részletesebben

Járműinformatika Beágyazott rendszerek

Járműinformatika Beágyazott rendszerek Járműinformatika Beágyazott rendszerek 2016/2017. tanév, II. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatika Intézet 107/a. Tel: (46) 565-111 / 21-07 Ajánlott és felhasznált

Részletesebben

Perifériák hozzáadása a rendszerhez

Perifériák hozzáadása a rendszerhez Perifériák hozzáadása a rendszerhez Intellectual Property (IP) katalógus: Az elérhető IP modulok listája Bal oldalon az IP Catalog fül Ingyenes IP modulok Fizetős IP modulok: korlátozások Időkorlátosan

Részletesebben